山东青岛胶州市2022年化学高一上期中质量跟踪监视试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、粗盐中含可溶性CaCl2、MgCl2及一些硫酸盐,除去这些杂质的试剂可选用Na2CO3、NaOH、BaCl2、HCl,加入的先后顺序不正确的是A B C D2、某乙醇

2、的水溶液中,乙醇所含的氢原子与水所含的氢原子数相等,该溶液中乙醇的质量分数为()A78%B46%C23%D11.5%3、若箭头表示能直接一步转化,下列选项所示的物质间转化均能实现的是ACl2NaClONaClNaHCO3BSSO3H2SO4CuSO4CN2NO2HNO3Fe(NO3)2DSiSiO2H2SiO3Na2SiO34、下列叙述正确的是A分散系有的是纯净物,有的是混合物B“冰水混合物”不是一种分散系C直径介于1100 nm之间的微粒称为胶体D胶体很不稳定,极易发生聚沉5、对下列三种溶液的比较中,正确的是()300mL0.5mol/L 的 NaCl;200mL0.4mol/L 的 MgC

3、l2;100mL0.3mol/L 的 AlCl3ACl离子物质的量浓度由大到小的顺序是B稀释到 1000mL 后,Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是C与 AgNO3 反应,当产生沉淀 1.435g 时,消耗上述溶液的体积比为 9:8:5D与足量的 AgNO3 反应,产生沉淀的质量比为 15:16:96、下列溶液中的氯离子浓度与50mL 1molL1的FeCl3溶液中氯离子浓度相等的是A150 mL 1 molL1的NaCl B150 mL 3 molL1的KClC75 mL 2 molL1的NH4Cl D75 mL 2 molL1的CaCl27、某溶液中含有较大量的Cl-、 OH-三种阴离子

4、,如果只取一次该溶液就能够分别将三种阴离子依次检验出来,下列实验操作顺序正确的是滴加足量的Mg(NO3)2溶液;过滤;滴加适量的AgNO3溶液;滴加足量的Ba(NO3)2溶液ABCD8、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、NaCl混合而成.为检验它的成分做了如下实验:将固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解.则该固体混合物中A肯定有Na2CO3,可能有CuSO4B一定有NaCl,肯定没有Na2SO4C一定有Na2CO3,可能有NaClD可能有CaCl2,一定没有CuS

5、O49、下列说法正确的是A摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量B在一定的温度和压强下,各种气体的摩尔体积相等C阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg14C所含的原子个数D若气体摩尔体积为22.4 Lmol1,则所处条件为标准状况10、根据以下几个反应:Cl2+2KI=2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl32FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是ACl2Fe3+I2SO42-BCl2I2Fe3+SO42-CCl2Fe3+SO42-I2DFe3+I2Cl2SO42-11、下列状态的物质,既能导电又属于电解质的

6、是( )A氯化镁晶体B氯化钠溶液C液态氯化氢D熔融氢氧化钾12、在一定温度和压强下,30体积气体A2和10体积气体B2化合生成20体积某气体C,则C的化学式为( )AABBA2BCAB2DA3B13、根据以下几个反应:Cl22KI=2KClI2 2FeCl2Cl2=2FeCl32FeCl32KI=2FeCl22KClI2I2SO22H2O=H2SO42HI判断氧化性由强到弱的顺序是ACl2I2Fe3SO2 BCl2Fe3I2SO2CCl2Fe3SO2I2 DFe3I2Cl2SO214、常温常压下,用等质量的 H2、N2、O2、CO2 四种气体分别吹出四个气球,其中吹入的 气体为 O2 的是AB

7、CD15、下列反应不属于四种基本反应类型,但属于氧化还原反应的是( )AFeCuSO4=FeSO4CuBAgNO3NaCl=AgClNaNO3CFe2O33CO2Fe3CO2DMgCl2(熔融)MgCl216、下列叙述中,正确的是( )A氧化还原反应的本质是元素化合价发生了变化B含化合价升高元素的反应物被氧化C得到电子的物质被氧化D氧化还原反应中,氧化剂和还原剂一定是两种物质二、非选择题(本题包括5小题)17、有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1

8、)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。18、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。19、实验室用密度为1.84 gcm3、溶质的质量分数为98 %的硫酸,配制250 mL物质的量浓度为0.46 molL1的硫酸。(1)98

9、 %的浓硫酸的物质的量浓度为_。(2)现有下列几种规格的量筒,应选用_(填序号)。5 mL量筒 10 mL量筒 50 mL量筒 100 mL量筒(3)实验需要以下步骤:定容量取摇匀洗涤转移冷却计算装瓶稀释进行顺序为_。A B C D (4)下列操作使所配溶液的物质的量浓度偏高的是_。A往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出B未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯C定容时俯视刻度线D洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液E定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线20、氯化钠样品含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。(1)步骤加入沉淀剂是_;步骤加入足量盐酸作用是_;步骤操作

10、名称_。(2)写出有关反应离子方程式步骤_;_。步骤_。(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤_; _。21、NaNO2 因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知 NaNO2能发生反应:2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_。(2)根据上述反应,鉴别 NaNO2 和 NaCl。可选用的物质有水、碘化钾淀粉试纸淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:_AlNaNO3 NaOH=NaAlO2 N2H2O若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下 N2 的体积为_L。 “钢是虎,钒是翼

11、,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成 VO2。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_。(5)V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2)的盐。请写出 V2O5 分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_、_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】Ca2用碳酸钠除去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,过滤后向滤液中加入盐酸酸化。但由于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必须放在氯化钡的后面,而氢氧化钠可以随意调整,所以先后顺序可以是或或。答

12、案选D。2、B【解析】乙醇溶液中溶质的质量分数=100%,因此需要判断溶质乙醇与溶剂水的质量关系;每个乙醇C2H5OH分子中含6个H原子,每个水H2O分子中含2个H原子;根据“乙醇分子里所含的氢原子总数与水分子里所含的氢原子总数相等”可推算溶液中乙醇与水的质量关系。【详解】根据氢原子数相等,找出乙醇分子与水分子间的关系,进而确定出质量关系。C2H5OH6H3H2O46 54此乙醇溶液中溶质的质量分数为:100%=46%,故答案选B。3、A【解析】A、氯气可以先和氢氧化钠反应生成次氯酸钠,次氯酸钠可以和盐酸反应生成氯化钠,氯化钠再和氨气、水、二氧化碳反应转化成碳酸氢钠,故A正确。B、硫只能一步反

13、应生成二氧化硫,不能一步反应生成三氧化硫,故B错误。C、氮气可以和氧气一步反应生成一氧化氮,不能一步反应生成二氧化氮,故C错误。D、二氧化硅不能一步生成硅酸,故D错误。本题正确选项为A。点睛:本题考查几种元素及其化合物之间的转化,要熟记常见元素单质氧化物酸(碱)盐的转化。4、B【解析】A分散系是混合物;B冰水混合物是一种物质组成的纯净物;C直径介于1100 nm之间的微粒在分散剂中形成胶体;D胶体为介稳体系。【详解】A分散系是由分散质和分散剂组成的混合物,分散系是混合物,故A错误;B“冰水混合物”是一种物质组成的纯净物,不是一种分散系,故B正确;C胶体是分散质在分散剂中形成的混合物,直径介于1

14、100 nm之间的微粒不能称为胶体,故C错误;D胶体是介稳分散系,较稳定,加入电解质溶液或带相反电荷的胶体可发生聚沉,故D错误;答案选B。5、D【解析】A300mL0.5mol/L的NaCl中氯离子浓度为0.5mol/L,200mL0.4mol/L的MgCl2中氯离子浓度为:0.4mol/L2=0.8mol/L,100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中,氯离子浓度为:0.3mol/L3=0.9mol/L,则Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是,故A错误;B稀释过程中氯离子的物质的量不变,根据c=n/V可知,稀释后体积相等,则氯离子浓度取决于原溶液中n(Cl),300mL0.5mol/L

15、 的 NaCl溶液中n(Cl)=0.5mol/L0.3L=0.15mol;200mL0.4mol/L 的 MgCl2溶液中,n(Cl)=0.4mol/L20.2L=0.16mol;100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中n(Cl)=0.3mol/L30.1L=0.09mol,则稀释后氯离子浓度大小为:,故B错误;C与AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗三种溶液中的n(Cl)相等,根据c=n/V可知,三种溶液的体积之比与氯离子浓度成反比,则消耗上述溶液的体积比=72:45:40,故C错误;D与足量的 AgNO3 反应,氯离子完全转化成AgCl沉淀,根据m=nM可知,生成氯化银沉

16、淀的质量与氯离子的物质的量成正比,结合B选项可知,产生沉淀的质量比=0.15mol:0.16mol:0.09mol=15:16:9,故D正确;故选D。6、B【解析】50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L,根据溶质化学式计算各选项中的Cl-物质的量浓度,进行比较可知。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【详解】50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150mL1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、

17、150mL3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项B符合;C、75mL2mol/L的NH4Cl溶液中Cl-浓度为2mol/L,与50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、75mL2mol/L的CaCl2溶液中Cl-浓度为4mol/L,与50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项D不符合;答案选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。7、B【解析】Ag+能与Cl-

18、、OH-三种结合,Mg2+能与、OH-结合,Ba2+只能与结合,故先加入Ba(NO3)2溶液溶液,检验出离子,过滤除去生成的BaCO3沉淀;然后加入Mg(NO3)2溶液,检验出OH-,过滤除去生成的Mg(OH)2沉淀;最后加入AgNO3溶液,检验出Cl-,故正确的操作顺序是,故合理选项是B。8、C【解析】固体混合物样品溶于水搅拌得到无色溶液,说明混合物中一定无CuSO4;取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含Na2SO4或Na2CO3,由于Na2SO4或Na2CO3可与CaCl2反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含CaCl2;在白

19、色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡;根据以上分析可知:一定含Na2CO3,一定不含CaCl2、CuSO4、Na2SO4,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有氯化钠,选项C符合题意,故答案为C。9、B【解析】A、摩尔是物质的量的单位,不是物理量,故A错误;B、气体摩尔体积的定义是1 mol气体在一定条件下所占有的体积,气体体积与温度和压强有关,温度和压强一定的条件下,气体摩尔体积相同,故B正确;C、阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg12C所含的原子个数,故C错误;D、气体摩尔体积的定义是1 mol气体在一定条件下所占有的体积,气体体积与温度和压

20、强有关,故气体摩尔体积为14 Lmol1,不一定是在标况下,故D错误;故选B。10、A【解析】根据氧化剂:降得还;还原剂:升失氧;氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性进行判断。【详解】Cl2+2KI=2KCl+I2,氧化剂是Cl2,氧化产物是I2;所以氧化性Cl2 I2;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+;所以氧化性Cl2 Fe3+;2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,氧化剂是Fe3+,氧化产物是I2;所以氧化性Fe3+ I2;I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,氧化剂是I2,氧化产物是SO42-;所以氧化性I2 SO42-;综上所述得

21、出结论:Cl2Fe3+I2SO42-,因此选A;正确答案:A。11、D【解析】A. 氯化镁晶体属于电解质,但氯化镁晶体中离子不能自由移动,不能导电,故A不选;B. 氯化钠溶液能导电,但属于混合物,不属于电解质,故B不选;C. 液态氯化氢中氯化氢以分子形式存在,没有自由移动的离子,不能导电,故C不选;D. 熔融氢氧化钾能电离出自由移动的离子,可以导电,属于电解质,故D选;故选D。12、D【解析】同温同压下,体积比等于物质的量比,30 L气体A2跟10 L气体B2化合生成20 L某气体C,可表示为3A2+B2=2C,根据质量守恒定律,C的化学式为A3B,故D正确;答案选D。13、B【解析】试题分析

22、:氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂,Cl2+2KI2KCl+I2中,氧化性Cl2I2,2FeCl2+Cl22FeCl3中,氧化性Cl2Fe3+,2FeCl3+2KI2KCl+I2+2FeCl2中,氧化性Fe3+I2,I2+SO2+2H2O2H2SO4+2HI中,氧化性I2SO2,所以本题的氧化性由强到弱的顺序是Cl2Fe3+I2SO2,所以本题的答案为B。考点:氧化还原反应点评:本题考查了氧化还原反应知识,根据给出的化学方程式来判断物质的氧化性,氧化还原反应是高考考查的重点和难点,该题要掌握氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边

23、的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂。本题难度不大。14、B【解析】由题图知4只气球在同温同压下的体积不同,等质量的H2、N2、O2、CO2气体体积大小关系可根据阿伏加德罗定律的推论:相同温度和压强下,气体的体积比等于气体物质的量比,计算分析即可得到答案。【详解】根据公式n=可知,等质量的 H2、N2、O2、CO2 四种气体的物质的量之比n(H2):n(N2):n(O2):n(CO2)=: =:,由阿伏加德罗定律推论可知:相同温度和压强下,气体体积与气体物质的量成正比,所以4种气体体积由小到大的顺序是V(CO2)V(O2)V(N2)V(H2),所以A、B、C、D4只气球对应的气体分别是CO

24、2、O2、N2、H2,答案选B。15、C【解析】A该反应是氧化还原反应,但属于置换反应,故A错误;B该反应属于复分解反应,不是氧化还原反应,故B错误;C该反应中,C元素化合价由+2价变为+4价、Fe元素化合价由+3价变为0价,所以属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,故C正确;D该反应是氧化还原反应,但属于分解反应,故D错误;答案选C。【点睛】复分解反应一定不是氧化还原反应,置换反应一定是氧化还原反应,有单质参加的化合反应,有单质生成的分解反应一定是氧化还原反应,找到基本反应类型和氧化还原反应的关系很关键。16、B【解析】A、氧化还原反应的特征是元素化合价发生了变化,其本质为电子的转移,

25、错误;B、元素的化合价升高,则失去电子,被氧化,发生氧化反应,正确;C、得到电子的物质为氧化剂,在反应中被还原,错误;D、氧化还原反应中,同种元素可能既失去电子也得到电子,如氯气与水的反应,氧化剂、还原剂可为同种物质,错误。故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O

26、、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。18、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣

27、和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜

28、离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。19、18.4 molL-1 C C 【解析】(1)根据C= 计算浓硫酸的物质的量浓度;(2)根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积,根据浓硫酸体积选择合适规格量筒;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V 进行误差分析。【详解】(

29、1)密度为1.84 gcm3,溶质的质量分数为98 %的硫酸,物质的量浓度c=10001.8498%/98=18.4mol/L;因此,本题正确答案是:18.4 molL-1。(2)配制250mL 物质的量浓度为0.46 molL1的硫酸,设需要浓硫酸体积为VmL,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算得: 1.84V=0.46250,计算得出V=6.3 mL ,应选择10 mL量筒;因此,本题正确答案是:。(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的顺序为:;因此,本题正确答案是: C。(4)A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出,导

30、致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;B.未洗涤稀释浓硫酸的小烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,故D不选;E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;综上所述,本题选C。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能

31、保证所配溶液的浓度的准确度。20、 Na2CO3溶液 除去过量Na2CO3 蒸发结晶或蒸发 SO42-Ba2+=BaSO4 CO32-Ba2+=BaCO3 CO32-2H+=H2OCO2 引流,防止液体流到滤纸外 搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅【解析】因为要除去氯化钠晶体中含有少量的Na2SO4和 Na2CO3两种杂质,实质就是除去碳酸根和硫酸根。根据实验流程,首先要溶于水配制成溶液,溶液中含有碳酸钠,硫酸钠和氯化钠三种物质,向溶液中加入过量的氯化钡,把溶液中的碳酸根和硫酸根都转化成沉淀,加入过量的碳酸钠溶液,把第二步中过量的氯化钡除去,这样得到的混合液中含有碳酸钡和硫酸钡沉淀还有碳酸钠

32、和氯化钠溶液,是过滤操作除去生成的碳酸钡、硫酸钡沉淀,向滤液中加入适量的盐酸,除去过量的碳酸钠溶液,得到纯净的氯化钠溶液,再通过蒸发结晶操作得到纯净的氯化钠晶体。(1)根据上述分析,步骤加入沉淀剂是Na2CO3溶液,步骤加入足量盐酸可以除去过量Na2CO3,步骤为蒸发,故答案为:Na2CO3溶液;除去过量Na2CO3;蒸发;(2)步骤加入氯化钡溶液,分别与硫酸钠、碳酸钠反应生成硫酸钡、碳酸钡沉淀,反应的离子方程式为:SO42-Ba2+=BaSO4、CO32-Ba2+=BaCO3,故答案为:SO42-Ba2+=BaSO4;CO32-Ba2+=BaCO3;步骤加入适量盐酸,除去溶液中过量的碳酸钠,

33、反应的离子方程式为:CO32-2H+=H2OCO2,故答案为:CO32-2H+=H2OCO2;(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤中是引流,防止液体流到滤纸外;步骤中是搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅,故答案为:引流,防止液体流到滤纸外;搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅。21、NaNO2 10 6 4 10 3 2 11.2 V6H5NO3=VO25NO23H2O Na3VO4 (VO2 ) 2SO4 【解析】I.(1).在反应2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O中,N元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则氧化剂是NaNO2,故答案为NaNO2;(2).

34、由2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O可知,鉴别NaNO2和NaCl,可选择碘化钾淀粉试纸、食醋,变蓝的为NaNO2,故答案为;(3).Al元素的化合价从0价升高到+3价,N元素的化合价从+5价降低到0价,由得失电子守恒和原子守恒可知,反应方程式为10Al+6 NaNO3+4NaOH=10 NaAlO2+3N2+2 H2O,由化学方程式可知,若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下N2 的体积为22.4 L/mol=11.2L,故答案为:10 6 4 10 3 2;11.2;II.(4).金属钒与浓硝酸反应成VO2、二氧化氮和水,反应的离子方程式为:V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O,故答案为V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O;(5).V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),所以V2O5与烧碱溶液反应生成盐的阳离子为钠离子,酸根离子为VO43,则盐的化学式为Na3VO4;V2O5与稀硫酸溶液反应生成含钒氧离子(VO2)的盐,所以阳离子是VO2,阴离子是硫酸根离子,则盐的化学式为(VO2 ) 2SO4,故答案为Na3VO4;(VO2 ) 2 SO4;

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